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        用于通信電源中的零電壓準諧振開關變換器

        作者: 時間:2011-02-12 來源:網絡 收藏

          (2)采用零的設計方案,使外部MOS功率管工作在理想的通、斷狀態。

          (3)內部有寬頻帶的壓控振蕩器(VCO),頻率范圍一般設定為50~500kHz。振蕩頻率受反饋的誤差控制。

        (4)完善的保護電路,有欠壓鎖定電路和故障比較器。當輸入低于7V閾值或者檢測到過壓、過流故障時,能將兩個輸出端拉成低電平,起到保護作用。

          (5)具有通電時軟起動功能,同時當故障排除后能重新起動。

        4.2UC1864工作原理

          UC1864內部主要包括誤差放大器,壓控振蕩器,瞬時定時器,控制邏輯,輸出級,欠壓鎖定。5V電壓發生器,故障比較器,故障鎖存器和延遲鎖存器,零點比較器等。如圖6所示。

        Lmr6.gif (9604 字節)

        圖6UC1864的內部框圖

          誤差放大器的同相輸入端接反饋的輸出電壓UO,反相輸入端接軟基準端的5V基準電壓,由它輸出的誤差電壓Ur就作為控制電壓,用來控制壓控振蕩頻率fs。

          壓控振蕩器(VCO),其振蕩頻率受Ur控制。設計時,通常先選定fsmax、fsmin值,求出fsmax/fsmin比值以及中心頻率fso值,再根據下列公式計算外圍元件值:fso=(fsmax+fsmin)/2

          頻率調制靈敏度為

        fs/Ur=-1/(RaCv)

        上式中,負號表示Ur電壓升高時,振蕩頻率降低。單位為f:kHz,C:μF,R:kΩ。

          零點電壓檢測及比較電路,目的是要實現真正的零電壓。零點比較器的參考電壓為0.5V,信號電壓取自主電路開關MOS管漏—源極電壓Uds。當Uds

        波形的下降沿通過0.5V時,零點比較器就翻轉,改變瞬間定時器的狀態,進而使輸出級關斷。

          故障比較器、故障鎖存器和延遲鎖存器構成的保護電路,有兩種保護方式:軟起動和重新起動。

          計算軟起動時間(t1)和重新起動的延遲時間(t2)為

        t1=10-2C

        t2=1.9×10-2C

        式中C的單位為μF,t1,t2單位為s

          UC1864的穩壓工作過程可概括為:通電后首先經過軟起動階段建立輸出電壓UO,然后由誤差放大器,輸出的控制電壓Ur來調制VCO的振蕩頻率fs,再經過瞬間定時器、控制邏輯和輸出級,驅動外部MOS開關管,最后通過整流濾波電路獲得穩定的輸出電壓UO。假若輸出電壓UO升高,即進行下述閉環調整:

          UO↑→Ur↑→fS↓→UO↓,使輸出電壓降至穩定值,反之亦然。

        5實驗結果與討論

        5.1實驗結果

          采用零電壓準以及UC1864脈頻調制集成電路,為部隊設計了一種車載。經測試達到如下技術指標:

          輸入電壓:DC13.5V±15%

          輸出電壓:DC26V

          最大輸出電流:15A

          源效應及負載效應:1%

          紋波電壓:≤20mVP-P

          整機效率:>85%

        5.2討論

          (1)準電路在設計時,不但要考慮在輕負載下滿足條件,又要考慮到重負載時,開關管上所承受的電壓。經優化設計,本電路輸出在26V、2.5A到26V、15A的情況下,其轉換效率η>85%。

          (2)由于準諧振電路采用的是脈頻調制方法,需根據頻率范圍來設計適當的濾波電路,以減小輸出電壓的紋波。

          (3)準諧振電路與ZVS—PWM電路相比,雖然ZVS—PWM是采用固定頻率脈寬調制的方式控制輸出電壓,但也面臨輕負載下難于滿足諧振條件的問題,而且在同樣情況下還需增加一個輔助開關管,控制電路較復雜。

        6結論

          零電壓準諧振變換器的突出優點在于,加在主開關器件兩端的電壓呈正弦波,開關時在零電壓處通斷。同時,開關中寄生電感與電容作為諧振元件的一部分,可完全控制開關導通時電流浪涌與斷開時電壓浪涌的發生。采用這種方式不僅能把開關損耗減到很小,而且能降低噪聲。這種方式已成為開關電源高頻化較好的方式之一。


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